Войти
Медицинский портал про зрение
  • Информатизация и образование Стратегическое позиционирование вузовской науки: инсайдерское видение и государственная позиция
  • Становление патопсихологии
  • Как приготовить тортилью
  • Имбирный чай — рецепты приготовления
  • Критерии и порядок канонизации святых в русской православной церкви Начало Бытия Церкви, Ее рост и Ее назначение
  • Имя Серафима в православном календаре (Святцах)
  • §19. Особенности строения клеток прокариот

    §19. Особенности строения клеток прокариот

    Все живые организмы могут быть распределены в одну из двух групп (прокариоты или эукариоты) в зависимости от основной структуры их клеток. Прокариоты - живые организмы, состоящие из клеток, которые не имеют клеточного ядра и мембранных органелл. Эукариоты - живые организмы, которых содержат ядро, а также мембранные органеллы.

    Клетка является фундаментальной составляющей нашего современного определения жизни и живых существ. Клетки рассматриваются в качестве основных строительных блоков жизни и используются в определении того, что значит быть «живым».

    Давайте взглянем на одно определение жизни: «Живые существа - это химические организации, состоящие из клеток и способные размножаться» (Китон, 1986). Это определение базируется на двух теориях - клеточной теории и теории биогенеза. впервые была предложена в конце 1830-х годов немецкими учеными Маттиасом Якобом Шлейденом и Теодором Шванном. Они утверждали, что все живые существа состоят из клеток. Теория биогенеза, предложенная Рудольфом Вирховым в 1858 году, утверждает, что все живые клетки возникают из существующих (живых) клеток и не могут появиться спонтанно из неживой материи.

    Компоненты клеток заключены в мембрану, которая служит барьером между внешним миром и внутренними составляющими клетки. Клеточная мембрана - избирательный барьер, это означает, что он пропускает некоторые химические вещества, поддерживающие равновесие, необходимое для жизнедеятельности клеток.

    Клеточная мембрана регулирует перемещение химических веществ из клетки в клетку следующими способами:

    • диффузия (тенденция молекул вещества к минимизации концентрации, то есть перемещение молекул из области с более высокой концентрацией по направлению к области с более низкой до момента выравнивания концентрации);
    • осмос (движение молекул растворителя через частично проницаемую мембрану для того, чтобы уравнять концентрацию растворенного вещества, которое не в состоянии двигаться через мембрану);
    • селективный транспорт (при помощи мембранных каналов и насосов).

    Прокариоты - организмы, состоящие из клеток, которые не имеют клеточного ядра или любых мембранных органелл. Это означает, что генетический материал ДНК у прокариот не связан в ядре. Кроме того, ДНК прокариот менее структурирована, чем у эукариот. В прокариотах ДНК одноконтурная. ДНК эукариот организована в хромосомы. Большинство прокариот состоят только из одной клетки (одноклеточные), но есть несколько и многоклеточных. Ученые разделяют прокариот на две группы: и .

    Типичная клетка прокариота включает:

    • плазматическую (клеточную) мембрану;
    • цитоплазму;
    • рибосомы;
    • жгутики и пили;
    • нуклеоид;
    • плазмиды;

    Эукариоты

    Эукариоты - живые организмы, клетки которых содержат ядро и мембранные органеллы. Генетический материал у эукариот находится в ядре, а ДНК организована в хромосомы. Эукариотические организмы могут быть одноклеточными и многоклеточными. являются эукариотами. Также эукариоты включают растения, грибы и простейших.

    Типичная клетка эукариота включает:

    • ядрышко;

    Клетка - элементарная структурно-функциональная единица строения и жизнедеятельности всех организмов, которая обладает собственным обменом веществ и способна к самостоятельному существованию, самовоспроизведению. Организмы, состоящие из одной клетки, называются одноклеточным. К одноклеточным организмам можно отнести многие простейшие (саркодовые, жгутиконосцы, споровики, инфузории) и бактерии. Каждая клетка в своем составе имеет до 80% воды, и только остальное приходится на массу сухого вещества.

    Особенности строения клеток

    Все клеточные формы жизни на основании особенностей строения составляющих их клеток можно разделить на два вида (надцарствия):
    1. Прокариоты (доядерные) - возникшие раньше в процессе эволюции и более простые по строению. Это одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами. Средний диаметр клетки составляет 0,5-10 мкм. Имеет одну кольцевую молекулу ДНК расположенную в цитоплазме. Обладает простым бинарным делением. При этом веретено деления не образуется;
    2. Эукариоты (ядерные) - возникшие позже более сложные клетки. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными. Каждая ядерная клетка содержит ядро. Средний диаметр клетки составляет 10-100 мкм. Обычно имеет несколько линейных молекул ДНК (хромосом) находящихся в ядре. Обладает делением мейоз или митоз. Образует веретено деления.

    В свою очередь эукариоты можно также разделить на два вида (царства):
    1. Растительные клетки;
    2. Животные клетки.

     

    Особенности строения животной клетки можно увидеть на картинке выше. Клетку можно разделить на следующие составляющие части:
    1. Клеточная мембрана ;
    2. Цитоплазма или цитазоль ;
    3. Цитоскелет ;
    4. Центриоли ;
    5. Аппарат гольджи ;
    6. Лизосома;
    7. Рибосома;
    8. Митохондрия;


    11. Ядро;
    12. Ядрышко;
    13. Пероксисома.


    Особенности строения растительной клетки можно также увидеть на картинке расположенной выше. Клетку можно разделить на следующие составляющие части:
    1. Клеточная мембрана ;
    2. Цитоплазма или цитазоль ;
    3. Цитоскелет ;
    4. Поры;
    5. Аппарат гольджи ;
    6. Центральная вакуоль;
    7. Рибосома;
    8. Митохондрия;
    9. Шероховатый эндоплазматический ретикулум;
    10. Гладкий эндоплазматический ретикулум;
    11. Ядро;
    12. Ядрышко.

    Особенности строения клеток эукариот и прокариот

    Об особенностях строения клеток эукариот и прокариот можно написать целую статью, но всё же постараемся выделить только важные части и разберём отличие одного надцарствия над другим. Описывать различие начнём двигаясь к ядру.

    Сравнительная таблица клеток
    Сравнение Клетка прокариот (доядерные) Клетка эукариот (ядерные)
    Размер клетки 0.5-10 мкм 10-100 мкм
    Молекула ДНК Одна кольцевая молекула находящаяся в цитоплазме Несколько линейных молкул ДНК находящаяся в ядре
    Деление клетки Простое бинарное Мейоз или митоз
    Клеточная стенка Есть состоящая из полимерных белковоуглеводных молекул Есть у растительных клеток состоящая из целлюлозы. У животных клеток нет.
    Клеточная мембрана Есть Есть
    Цитоплазма Есть Есть
    ЭПР* Нет Есть
    Аппарат Гольджи Нет Есть
    Митохондрии Нет Есть
    Вакуоли Нет Есть у большинства клеток
    Цитоскелет Нет Есть
    Центриоль Нет Есть у животных клеток
    Рибосомы Есть Есть
    Лизосомы Нет Есть
    Ядро Нуклеарная область с отсутствием ядерной мембраны Есть окружено мембраной

    * ЭПР - Эндоплазматический ретикулум

    Все живые организмы на Земле делятся на две группы: прокариот и эукариот.

    • Эукариоты – это растения, животные и грибы.
    • Прокариоты – это бактерии (в том числе цианобактерии, они же "сине-зеленые водоросли").

    Главное отличие

    У прокариот нет ядра , кольцевая ДНК (кольцевая хромосома) расположена прямо в цитоплазме (этот участок цитоплазмы называется нуклеоид).


    У эукариот есть оформленное ядро (наследственная информация [ДНК] отделена от цитоплазмы ядерной оболочкой).

    Дополнительные отличия

    1) Раз у прокариот нет ядра, то нет и митоза/мейоза. Бактерии размножаются делением надвое ("прямым" делением, в отличие от "непрямого" – митоза).


    2) У прокариот рибосомы мелкие (70S), а у эукариот – крупные (80S).

    3) У эукариот имеется множество органоидов: митохондрии, эндоплазматическая сеть, клеточный центр, и т.д. Вместо мембранных органоидов у прокариот есть мезосомы – выросты плазматической мембраны, похожие на кристы митохондрий.


    4) Клетка прокариот гораздо меньше клетки эукариот: по диаметру в 10 раз, по объему - в 1000 раз.

    Сходство

    Клетки всех живых организмов (всех царств живой природы) содержат плазматическую мембрану, цитоплазму и рибосомы.

    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют
    1) рибосомы
    2) цитоплазму
    3) гликокаликс
    4) митохондрии
    5) оформленное ядро
    6) цитоплазматическую мембрану

    Ответ


    1. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он характерен: 1) грибы, 2) бактерии
    А) ДНК замкнута в виде кольца
    Б) по способу питания - автотрофы или гетеротрофы
    В) клетки имеют оформленное ядро
    Г) ДНК имеет линейное строение
    Д) в клеточной стенке имеется хитин
    Е) ядерное вещество расположено в цитоплазме

    Ответ


    2. Установите соответствие между признаками организмов и царствами, для которых они характерны: 1) Грибы, 2) Бактерии. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) образование микоризы с корнями высших растений
    Б) образование клеточной стенки из хитина
    В) тело в виде мицелия
    Г) размножение спорами
    Д) способность к хемосинтезу
    Е) расположение кольцевой ДНК в нуклеоиде

    Ответ


    Выберите три варианта. Чем отличаются грибы от бактерий?
    1) составляют группу ядерных организмов (эукариот)
    2) относятся к гетеротрофным организмам
    3) размножаются спорами
    4) одноклеточные и многоклеточные организмы
    5) при дыхании используют кислород воздуха
    6) участвуют в круговороте веществ в экосистеме

    Ответ


    1. Установите соответствие между характеристикой клетки и типом организации этой клетки: 1) прокариотический, 2) эукариотический
    А) клеточный центр участвует в образовании веретена деления
    Б) в цитоплазме находятся лизосомы
    В) хромосома образована кольцевой ДНК
    Г) отсутствуют мембранные органоиды
    Д) клетка делится митозом
    Е) мембрана образует мезосомы

    Ответ


    2. Установите соответствие между характеристикой клетки и её типом: 1) прокариотическая, 2) эукариотическая
    А) мембранные органоиды отсутствуют
    Б) имеется клеточная стенка из муреина
    В) наследственный материал представлен нуклеоидом
    Г) содержит только мелкие рибосомы
    Д) наследственный материал представлен линейными ДНК
    Е) клеточное дыхание происходит в митохондриях

    Ответ


    3. Установите соответствие между признаком и группой организмов: 1) Прокариоты, 2) Эукариоты. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) отсутствие ядра
    Б) наличие митохондрий
    В) отсутствие ЭПС
    Г) наличие аппарата Гольджи
    Д) наличие лизосом
    Е) линейные хромосомы, состоящие из ДНК и белка

    Ответ


    4. Установите соответствие между органоидами и клетками, которые их имеют: 1) прокариотическая, 2) эукариотическая. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) аппарат Гольджи
    Б) лизосомы
    В) мезосомы
    Г) митохондрии
    Д) нуклеоид
    Е) ЭПС

    Ответ


    5. Установите соответствие между клетками и их особенностями: 1) прокариотическая, 2) эукариотическая. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) молекула ДНК кольцевая
    Б) поглощение веществ путем фаго- и пиноцитоза
    В) образуют гаметы
    Г) рибосомы мелкие
    Д) есть мембранные органоиды
    Е) характерно прямое деление

    Ответ


    ФОРМИРУЕТСЯ 6. Установите соответствие между клетками и их особенностями: 1) прокариотическая, 2) эукариотическая. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    1) наличие обособленного ядра
    2) образование спор для перенесения неблагоприятных условий среды

    3) расположение наследственного материала только в замкнутой ДНК

    4) деление путем мейоза
    5) способность к фагоцитозу

    Выберите три варианта. Бактерии, в отличие от шляпочных грибов,
    1) одноклеточные организмы
    2) многоклеточные организмы
    3) имеют в клетках рибосомы
    4) не имеют митохондрий
    5) доядерные организмы
    6) не имеют цитоплазмы

    Ответ


    1. Выберите три варианта. Клетки прокариот отличаются от клеток эукариот
    1) наличием нуклеоида в цитоплазме
    2) наличием рибосом в цитоплазме
    3) синтезом АТФ в митохондриях
    4) присутствием эндоплазматической сети
    5) отсутствием морфологически обособленного ядра
    6) наличием впячиваний плазматической мембраны, выполняющих функцию мембранных органоидов

    Ответ


    2. Выберите три варианта. Бактериальную клетку относят к группе прокариотических, так как она
    1) не имеет ядра, покрытого оболочкой
    2) имеет цитоплазму
    3) имеет одну молекулу ДНК, погруженную в цитоплазму
    4) имеет наружную плазматическую мембрану
    5) не имеет митохондрий
    6) имеет рибосомы, где происходит биосинтез белка

    Ответ


    3. Выберите три варианта. Почему бактерии относят к прокариотам?
    1) содержат в клетке ядро, обособленное от цитоплазмы
    2) состоят из множества дифференцированных клеток
    3) имеют одну кольцевую хромосому
    4) не имеют клеточного центра, комплекса Гольджи и митохондрий
    5) не имеют обособленного от цитоплазмы ядра
    6) имеют цитоплазму и плазматическую мембрану

    Ответ


    4. Выберите три варианта. Прокариотные клетки отличаются от эукариотных
    1) наличием рибосом
    2) отсутствием митохондрий
    3) отсутствием оформленного ядра
    4) наличием плазматической мембраны
    5) отсутствием органоидов движения
    6) наличием одной кольцевой хромосомы

    Ответ


    5. Выберите три варианта. Для прокариотной клетки характерно наличие
    1) рибосом
    2) митохондрий
    3) оформленного ядра
    4) плазматической мембраны
    5) эндоплазматической сети
    6) одной кольцевой ДНК

    Ответ


    СОБИРАЕМ 6:

    А) отсутствие мембранных органоидов

    Б) отсутствие рибосом в цитоплазме

    В) образование двух и более хромосом линейной структуры

    Выберите три варианта. Клетки эукариотных организмов, в отличие от прокариотных, имеют
    1) цитоплазму
    2) ядро, покрытое оболочкой
    3) молекулы ДНК
    4) митохондрии
    5) плотную оболочку
    6) эндоплазматическую сеть

    Ответ


    Выберите один, наиболее правильный вариант. ВЫБЕРИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. У бактерий отсутствуют
    1) половые клетки
    2) мейоз и оплодотворение
    3) митохондрии и клеточный центр
    4) цитоплазма и ядерное вещество

    Ответ


    Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, приведенные в списке.
    1) митоз, мейоз
    2) перенесение неблагоприятных условий среды
    3) перенос информации о первичной структуре белка
    4) двумембранные органоиды
    5) шероховатая эндоплазматическая сеть
    6) мелкие рибосомы

    Ответ


    Ответ



    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В процессе эволюции сформировались организмы разных царств. Какие признаки характерны для царства, представитель которого изображен на рисунке.
    1) клеточная стенка состоит в основном из муреина
    2) хроматин содержится в ядрышке
    3) хорошо развита эндоплазматическая сеть
    4) отсутствуют митохондрии
    5) наследственная информация содержится в кольцевой молекуле ДНК
    6) пищеварение происходит в лизосомах

    Ответ



    1. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, НЕ используются для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
    1) Наличие митохондрии
    2) Наличие кольцевой ДНК
    3) Наличие рибосом
    4) Наличие ядра
    5) Наличие светового глазка

    Ответ



    2. Все перечисленные ниже термины, кроме двух, используют для описания клетки, изображённой на рисунке. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) замкнутая молекула ДНК
    2) мезосома
    3) мембранные органоиды
    4) клеточный центр
    5) нуклеоид

    Ответ



    3. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображенной на рисунке клетки. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) деление путем митоза
    2) наличие клеточной стенки из муреина
    3) наличие нуклеоида
    4) отсутствие мембранных органоидов
    5) поглощение веществ путем фаго- и пиноцитоза

    Ответ



    4. Все перечисленные ниже термины, кроме двух, используют для описания клетки, изображённой на рисунке. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) замкнутая ДНК
    2) митоз
    3) гаметы
    4) рибосомы
    5) нуклеоид

    Ответ



    5. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) есть клеточная мембрана
    2) есть аппарат Гольджи
    3) есть несколько линейных хромосом
    4) есть рибосомы
    5) есть клеточная стенка

    Ответ

    ФОРМИРУЕМ 6:
    1) имеют линейные хромосомы
    2) характерно бинарное деление

    3) имеет эндоплазматическую сеть

    1. Все перечисленные признаки, кроме двух, используются для описания прокариотической клетки. Определите два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) Отсутствие в ней оформленного ядра
    2) Наличие цитоплазмы
    3) Наличие клеточной мембраны
    4) Наличие митохондрий
    5) Наличие эндоплазматической сети

    Ответ


    2. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, характеризуют строение бактериальной клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) отсутствие оформленного ядра
    2) наличие лизосом
    3) наличие плотной оболочки
    4) отсутствие митохондрий
    5) отсутствие рибосом

    Ответ


    3. Перечисленные ниже понятия, кроме двух, используются для характеристики прокариот. Определите два понятия, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) митоз
    2) спора
    3) гамета
    4) нуклеоид
    5) мезосома

    Ответ


    4. Все приведенные ниже термины, кроме двух, используются для описания строения бактериальной клетки. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) неподвижная цитоплазма
    2) кольцевая молекула ДНК
    3) мелкие (70S) рибосомы
    4) способность к фагоцитозу
    5) наличие ЭПС

    Ответ


    Установите соответствие между признаком и царством: 1) бактерии, 2) растения. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.
    A) все представители прокариоты
    Б) все представители эукариоты
    B) могут делиться пополам
    Г) есть ткани и органы
    Д) есть фото и хемосинтетики
    Е) хемосинтетики не встречаются

    Ответ


    Установите соответствие между признаками организмов и их царством: 1) бактерии, 2) растения. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.
    А) различные представители способны к фотосинтезу и хемосинтезу
    Б) в наземных экосистемах превосходят все другие группы по биомассе
    В) клетки делятся путем митоза и мейоза
    Г) имеют пластиды
    Д) клеточные стенки обычно не содержат целлюлозы
    Е) лишены митохондрий

    Ответ


    Выберите один, наиболее правильный вариант. В прокариотических клетках реакции окисления происходят на
    1) рибосомах в цитоплазме
    2) впячиваниях плазматической мембраны
    3) оболочках клеток
    4) кольцевой молекуле ДНК

    Ответ



    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания клетки, изображенной на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) имеет ядро, в котором находятся молекулы ДНК
    2) область расположения ДНК в цитоплазме называется нуклеоидом
    3) молекулы ДНК кольцевые
    4) молекулы ДНК связаны с белками
    5) в цитоплазме расположены различные мембранные органеллы

    Ответ


    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Сходство бактерий и растений состоит в том, что они
    1) прокариотические организмы
    2) образуют споры при неблагоприятных условиях
    3) имеют клеточное тело
    4) среди них имеются автотрофы
    5) обладают раздражимостью
    6) способны к вегетативному размножению

    Ответ


    Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Сходство клеток бактерий и растений состоит в том, что они имеют
    1) рибосомы
    2) плазматическую мембрану
    3) оформленное ядро
    4) клеточную стенку
    5) вакуоли с клеточным соком
    6) митохондрии

    Ответ


    Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны.
    (1) Классификацией, то есть группировкой по сходству и родству, занимается отрасль биологии – систематика. (2) Клеточные организмы делят на два надцарства: прокариоты и эукариоты. (3) Прокариоты – доядерные организмы. (4) К прокариотам относят бактерии, цианобактерии и водоросли. (5) К эукариотам относят только многоклеточные организмы. (6) Клетки прокариот, как и эукариот, делятся митозом. (7) Группа прокариот – хемобактерии – используют энергию, выделяемую при окислении неорганических веществ, для синтеза органических веществ из неорганических.

    Ответ


    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Бактерии, как и грибы,
    1) составляют особое царство
    2) являются только одноклеточными организмами
    3) размножаются с помощью спор
    4) являются редуцентами в экосистеме
    5) могут вступать в симбиоз
    6) поглощают вещества из почвы с помощью гифов

    Ответ


    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Бактерии, в отличие от низших растений,
    1) по типу питания бывают хемотрофами
    2) при размножении образуют зооспоры
    3) не имеют мембранных органоидов
    4) имеют слоевище (таллом)
    5) при неблагоприятных условиях образуют споры
    6) синтезируют полипептиды на рибосомах

    Ответ



    Установите соответствие между характеристиками и типами клеток, изображенных на рисунке. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) имеют мезосомы
    Б) осмотрофный способ питания
    В) делятся митозом
    Г) имеют развитую ЭПС
    Д) образуют споры при неблагоприятных условиях
    Е) имеют оболочку из муреина

    Ответ


    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания прокариотической ДНК. Определите два признака, выпадающих из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.
    1) содержит аденин, гуанин, урацил и цитозин
    2) состоит из двух цепей
    3) имеет линейную структуру
    4) не связана со структурными белками
    5) лежит в цитоплазме

    Ответ


    Установите соответствие между характеристиками и организмами: 1) дрожжи, 2) кишечная палочка. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) геном представлен одной кольцевой молекулой ДНК
    Б) клетка покрыта оболочкой из муреина
    В) делится митозом
    Г) в анаэробных условиях вырабатывает этанол
    Д) имеет жгутики
    Е) не имеет мембранных органоидов

    Ответ


    © Д.В.Поздняков, 2009-2019

    По строению клетки живые организмы делят на прокариот и эукариот . Клетки и тех и других окружены плазматической мембраной , снаружи от которой во многих случаях имеется клеточная стенка . Внутри клетки находится полужидкая цитоплазма . Однако клетки прокариот устроены значительно проще, чем клетки эукариот.

    Основной генетический материал прокариот (от греч. про – до и карион – ядро) находится в цитоплазме в виде кольцевой молекулы ДНК. Эта молекула (нуклеоид ) не окружена ядерной оболочкой, характерной для эукариот, и прикрепляется к плазматической мембране (рис.1). Таким образом, прокариоты не имеют оформленного ядра. Кроме нуклеоида в прокариотической клетке часто встречается небольшая кольцевая молекула ДНК, называемая плазмидой . Плазмиды могут перемещаться из одной клетки в другую и встраиваться в основную молекулу ДНК.

    Некоторые прокариоты имеют выросты плазматической мембраны: мезосомы, ламеллярные тилакоиды, хроматофоры . В них сосредоточены ферменты, участвующие в фотосинтезе и в процессах дыхания. Кроме того, мезосомы ассоциированы с синтезом ДНК и секрецией белка.

    Клетки прокариот имеют небольшие размеры, их диаметр составляет 0,3–5 мкм. С наружной стороны плазматической мембраны всех прокариот (за исключением микоплазм) находится клеточная стенка . Она состоит из комплексов белков и олигосахаридов, уложенных слоями, защищает клетку и поддерживает ее форму. От плазматической мембраны она отделена небольшим межмембранным пространством.

    В цитоплазме прокариот обнаруживаются только немембранные органоиды рибосомы . По структуре рибосомы прокариот и эукариот сходны, однако рибосомы прокариот имеют меньшие размеры и не прикрепляются к мембране, а располагаются прямо в цитоплазме.

    Многие прокариоты подвижны и могут плавать или скользить с помощью жгутиков.

    Размножаются прокариоты обычно путем деления надвое (бинарным ). Делению предшествует очень короткая стадия удвоения, или репликации, хромосом. Так что прокариоты – гаплоидные организмы.

    К прокариотам относятся бактерии и синезеленые водоросли, или цианобактерии. Прокариоты появились на Земле около 3,5 млрд лет назад и были, вероятно, первой клеточной формой жизни, дав начало современным прокариотам и эукариотам.

    Эукариоты (от греч. эу – истинный, карион – ядро) в отличие от прокариот, имеют оформленное ядро, окруженное ядерной оболочкой – двуслойной мембраной. Молекулы ДНК, обнаруживаемые в ядре, незамкнуты (линейные молекулы). Кроме ядра часть генетической информации содержится в ДНК митохондрий и хлоропластов. Эукариоты появились на Земле примерно 1,5 млрд лет назад.

    В отличие от прокариот, представленных одиночными организмами и колониальными формами, эукариоты могут быть одноклеточными (например, амеба), колониальными (вольвокс) и многоклеточными организмами. Их делят на три больших царства: Животные, Растения и Грибы.

    Диаметр клеток эукариот составляет 5–80 мкм. Как и прокариотические клетки, клетки эукариот окружены плазматической мембраной , состоящей из белков и липидов. Эта мембрана работает как селективный барьер, проницаемый для одних соединений и непроницаемый для других. Снаружи от плазматической мембраны расположена прочная клеточная стенка , которая у растений состоит главным образом из волокон целлюлозы, а у грибов – из хитина. Основная функция клеточной стенки – обеспечение постоянной формы клеток. Поскольку плазматическая мембрана проницаема для воды, а клетки растений и грибов обычно соприкасаются с растворами меньшей ионной силы, чем ионная сила раствора внутри клетки, вода будет поступать внутрь клеток. За счет этого объем клеток будет увеличиваться, плазматическая мембрана начнет растягиваться и может разорваться. Клеточная стенка препятствует увеличению объема и разрушению клетки.

    У животных клеточная стенка отсутствует, но наружный слой плазматической мембраны обогащен углеводными компонентами. Этот наружный слой плазматической мембраны клеток животных называют гликокаликсом . Клетки многоклеточных животных не нуждаются в прочной клеточной стенке, поскольку есть другие механизмы, обеспечивающие регуляцию клеточного объема. Так как клетки многоклеточных животных и одноклеточные организмы, живущие в море, находятся в среде, в которой суммарная концентрация ионов близка к внутриклеточной концентрации ионов, клетки не набухают и не лопаются. Одноклеточные животные, живущие в пресной воде (амеба, инфузория туфелька), имеют сократительные вакуоли, которые постоянно выводят наружу поступающую внутрь клетки воду.

    Структурные компоненты эукариотической клетки

    Внутри клетки под плазматической мембраной находятся цитоплазма . Основное вещество цитоплазмы (гиалоплазма) представляет собой концентрированный раствор неорганических и органических соединений, главными компонентами которого являются белки. Это коллоидная система, которая может переходить из жидкого в гелеобразное состояние и обратно. Значительная часть белков цитоплазмы является ферментами, осуществляющими различные химические реакции. В гиалоплазме располагаются органоиды, выполняющие в клетке различные функции. Органоиды могут быть мембранными (ядро, аппарат Гольджи, эндоплазматический ретикулум, лизосомы, митохондрии, хлоропласты) и немембранными (клеточный центр, рибосомы, цитоскелет).

    Мембранные органоиды

    сновным компонентом мембранных органоидов является мембрана . Биологические мембраны построены по общему принципу, но химический состав мембран разных органоидов различен. Все клеточные мембраны – это тонкие пленки (толщиной 7–10 нм), основу которых составляет двойной слой липидов (бислой), расположенных так, что заряженные гидрофильные части молекул соприкасаются со средой, а гидрофобные остатки жирных кислот каждого монослоя направлены внутрь мембраны и соприкасаются друг с другом (рис. 3). В бислой липидов встроены молекулы белков (интегральные белки мембраны) таким образом, что гидрофобные части молекулы белка соприкасаются с жирнокислотными остатками молекул липидов, а гидрофильные части экспонированы в окружающую среду. Кроме этого часть растворимых (немембранных белков) соединяется с мембраной в основном за счет ионных взаимодействий (периферические белки мембраны). Ко многим белкам и липидам в составе мембран присоединены также углеводные фрагменты. Таким образом, биологические мембраны – это липидные пленки, в которые встроены интегральные белки.

    Одна из основных функций мембран – создание границы между клеткой и окружающей средой и различными отсеками клетки. Липидный бислой проницаем в основном для жирорастворимых соединений и газов, гидрофильные вещества переносятся через мембраны с помощью специальных механизмов: низкомолекулярные – с помощью разнообразных переносчиков (каналов, насосов и др.), а высокомолекулярные – с помощью процессов экзо- и эндоцитоза (рис. 4).

    Рис. 4. Схема переноса веществ через мембрану

    При эндоцитозе определенные вещества сорбируются на поверхности мембраны (за счет взаимодействия с белками мембраны). В этом месте образуется впячивание мембраны внутрь цитоплазмы. Затем от мембраны отделяется пузырек, внутри которого содержится переносимое соединение. Таким образом, эндоцитоз – это перенос в клетку высокомолекулярных соединений внешней среды, окруженных участком мембраны. Обратный процесс, то есть экзоцитоз – это перенос веществ из клетки наружу. Он происходит путем слияния с плазматической мембраной пузырька, заполненного транспортируемыми высокомолекулярными соединениями. Мембрана пузырька сливается с плазматической мембраной, а его содержимое изливается наружу.

    Каналы, насосы и другие переносчики – это молекулы интегральных белков мембраны, обычно образующие в мембране пору.

    Кроме функций разделения пространства и обеспечения избирательной проницаемости мембраны способны воспринимать сигналы. Эту функцию осуществляют белки-рецепторы, связывающие сигнальные молекулы. Отдельные белки мембраны являются ферментами, осуществляющими определенные химические реакции.

    Ядро – крупный органоид клетки, окруженный ядерной оболочкой и имеющий обычно шаровидную форму. Ядро в клетке одно, и хотя встречаются многоядерные клетки (клетки скелетных мышц, некоторых грибов) или не имеющие ядра (эритроциты и тромбоциты млекопитающих), но эти клетки возникают из одноядерных клеток-предшественников.

    Основная функция ядра – хранение, передача и реализация генетической информации . Здесь происходит удвоение молекул ДНК, в результате чего при делении дочерние клетки получают одинаковый генетический материал. В ядре с использованием в качестве матрицы отдельных участков молекул ДНК (генов) происходит синтез молекул РНК: информационных (иРНК), транспортных (тРНК) и рибосомальных (рРНК), необходимых для синтеза белка. В ядре осуществляется сборка субъединиц рибосом из молекул рРНК и белков, которые синтезируются в цитоплазме и переносятся в ядро.

    Ядро состоит из ядерной оболочки, хроматина (хромосом), ядрышка и нуклеоплазмы (кариоплазмы).

    Рис. 5. Структура хроматина: 1 – нуклеосома, 2 – ДНК

    Под микроскопом внутри ядра видны зоны плотного вещества – хроматина. В неделящихся клетках он равномерно заполняет объем ядра или конденсируется в отдельных местах в виде более плотных участков и хорошо окрашивается основными красителями. Хроматин представляет собой комплекс ДНК и белков (рис. 5), большей частью положительно заряженных гистонов .

    Количество молекул ДНК в ядре равно числу хромосом. Количество и форма хромосом являются уникальной характеристикой вида. В состав каждой из хромосом входит одна молекула ДНК, состоящая из двух связанных между собой нитей и имеющая вид двойной спирали толщиной 2 нм. Длина ее значительно превышает диаметр клетки: она может достигать нескольких сантиметров. Молекула ДНК заряжена отрицательно, поэтому сворачиваться (конденсироваться) она может только после связывания с положительно заряженными белками-гистонами (рис. 6).

    Сначала двойная нить ДНК закручивается вокруг отдельных блоков гистонов, в каждый из которых входит 8 молекул белка, образуя структуру в виде «бусин на нитке» толщиной около 10 нм. Бусины называются нуклеосомами. В результате формирования нуклеосом длина молекулы ДНК уменьшается примерно в 7 раз. Далее нить с нуклеосомами сворачивается, формируя структуру в виде каната толщиной около 30 нм. Затем такой канат, изогнутый в виде петель, прикрепляется к белкам, образующим основу хромосомы. В результате образуется структура с толщиной около 300 нм. Дальнейшая конденсация этой структуры приводит к образованию хромосомы.

    В период между делениями хромосома частично разворачивается. В результате этого отдельные участки молекулы ДНК, которые должны экспрессироваться в данной клетке, освобождаются от белков и вытягиваются, что делает возможным считывание с них информации путем синтеза молекул РНК.

    Ядрышко – это тип матричной ДНК, отвечающей за синтез рРНК и собранной в отдельных участках ядра. Ядрышко – наиболее плотная структура ядра, оно не является отдельным органоидом, а представляет собой один из локусов хромосомы. В нем образуется рРНК, которая затем образует комплекс с белками, формируя субъединицы рибосом, которые уходят в цитоплазму.

    Негистоновые белки ядра образуют внутри ядра структурную сеть. Она представлена слоем фибрилл, подстилающим ядерную оболочку. К ней прикрепляется внутриядерная сеть фибрилл, к которой присоединены фибриллы хроматина.

    Ядерная оболочка состоит из двух мембран: внешней и внутренней, разделенных межмембранным пространством. Внешняя мембрана соприкасается с цитоплазмой, на ней могут находиться полирибосомы, а сама она может переходить в мембраны эндоплазматического ретикулума. Внутренняя мембрана связана с хроматином. Таким образом, ядерная оболочка обеспечивает фиксацию хромосомного материала в трехмерном пространстве ядра.

    Оболочка ядра имеет круглые отверстия – ядерные поры (рис. 7). В области поры внешняя и внутренняя мембраны смыкаются и образуют отверстия, заполненные фибриллами и гранулами. Внутри поры располагается сложная система из белков, обеспечивающих избирательное связывание и перенос макромолекул. Количество ядерных пор зависит от интенсивности метаболизма клетки.

    Эндоплазматический ретикулум , или эндоплазматическая сеть (ЭПР), представляет собой причудливую сеть каналов, вакуолей, уплощенных мешков, соединенных между собой и отделенных от гиалоплазмы мембраной (рис. 8).

    Различают шероховатый и гладкий ЭПР. На мембранах шероховатого ЭПР находятся рибосомы (рис. 9), которые синтезируют белки, экскретируемые из клетки или встраивающиеся в плазматическую мембрану. Вновь синтезированный белок сходит с рибосомы и проходит через специальный канал внутрь полости эндоплазматического ретикулума, где он подвергается посттрансляционной модификации, например связыванию с углеводами, протеолитическому отщеплению части полипептидной цепи, образованию S–S-связей между остатками цистеина в цепи. Далее эти белки транспортируются в комплекс Гольджи, где входят либо в состав лизосом, либо секреторных гранул. В обоих случаях эти белки оказываются внутри мембранного пузырька (везикулы).

    Рис. 9. Схема синтеза белка в шероховатом ЭПР: 1 – малая и
    2 – большая субъединицы рибосомы; 3 – молекула рРНК;
    4 – шероховатый ЭПР; 5 – вновь синтезируемый белок

    Гладкий ЭПР лишен рибосом. Его основная функция – синтез липидов и метаболизм углеводов. Он хорошо развит, например, в клетках коркового вещества надпочечников, где содержатся ферменты, обеспечивающие синтез стероидных гормонов. В гладком ЭПР в клетках печени находятся ферменты, осуществляющие окисление (детоксикацию) чужеродных для организма гидрофобных соединений, например лекарств.

    Рис. 10. Аппарат Гольджи: 1 – пузырьки; 2 – цистерны

    Комплекс Гольджи (рис. 10) состоит из 5–10 плоских ограниченных мембраной полостей, расположенных параллельно. Концевые части этих дискообразных структур имеют расширения. Таких образований в клетке может быть несколько. В зоне комплекса Гольджи находится большое количество мембранных пузырьков. Часть из них отшнуровывается от концевых частей основной структуры в виде секреторных гранул и лизосом. Часть мелких пузырьков (везикул), переносящих синтезированные в шероховатом ЭПР белки, перемещается к комплексу Гольджи и сливается с ним. Таким образом комплекс Гольджи участвует в накоплении и дальнейшей модификации продуктов, синтезированных в шероховатом ЭПР, и их сортировке.

    Рис. 11. Образование и функции лизосом: 1 – фагосома; 2 – пиноцитозный пузырек; 3 – первичная лизосома; 4 – аппарат Гольджи; 5 – вторичная лизосома

    Лизосомы – это вакуоли (рис. 11), ограниченные одной мембраной, которые отпочковываются от комплекса Гольджи. Внутри лизосом достаточно кислая среда (рН 4,9–5,2). Там располагаются гидролитические ферменты, расщепляющие различные полимеры при кислых рН (протеазы, нуклеазы, глюкозидазы, фосфатазы, липазы). Эти первичные лизосомы сливаются с эндоцитозными вакуолями, содержащими компоненты, которые должны расщепляться. Вещества, попавшие во вторичную лизосому, расщепляются до мономеров и переносятся через мембрану лизосомы в гиалоплазму. Таким образом, лизосомы участвуют в процессах внутриклеточного переваривания.

    Митохондрии окружены двумя мембранами: наружной, отделяющей митохондрию от гиалоплазмы, и внутренней, отграничивающей ее внутреннее содержимое. Между ними располагается межмембранное пространство шириной 10–20 нм. Внутренняя мембрана образует многочисленные выросты (кристы ). В этой мембране располагаются ферменты, обеспечивающие окисление образовавшихся за пределами митохондрий аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот (цикл Кребса) и осуществляющие перенос электронов в дыхательной цепи (схема). За счет переноса электронов по дыхательной цепи с высокого на более низкий энергетический уровень часть освобождающейся свободной энергии запасается в виде АТФ – универсальной энергетической валюты клетки. Таким образом, основная функция митохондрий – это окисление различных субстратов и синтез молекул АТФ.

    Схема переноса двух электронов по дыхательной цепи

    Внутри митохондрии находится кольцевая молекула ДНК, которая кодирует часть белков митохондрии. Во внутреннем пространстве митохондрий (матриксе) находятся рибосомы, похожие на рибосомы прокариот, которые и обеспечивают синтез этих белков.

    Тот факт, что митохондрии имеют свою кольцевую ДНК и прокариотические рибосомы, привел к возникновению гипотезы, согласно которой митохондрия является потомком древней прокариотической клетки, когда-то попавшей внутрь эукариотической и в процессе эволюции взявшей на себя отдельные функции.

    Рис. 12. Хлоропласты (А) и тилакоидные мембраны (Б)

    Пластиды – органоиды растительной клетки, которые содержат пигменты. В хлоропластах содержится хлорофилл и каротиноиды, в хромопластах – каротиноиды, в лейкопластах пигментов нет. Пластиды окружены двойной мембраной. Внутри них располагается система мембран, имеющая форму плоских пузырьков, называемых тилакоидами (рис. 12). Тилакоиды уложены в стопки, напоминающие стопки тарелок. Пигменты встроены в мембраны тилакоидов. Их основная функция – поглощение света, энергия которого с помощью ферментов, встроенных в мембрану тилакоида, преобразуется в градиент ионов Н + на мембране тилакоида. Как и митохондрии, пластиды имеют собственную кольцевую ДНК и рибосомы прокариотического типа. По-видимому, пластиды также являются прокариотическим организмом, живущим в симбиозе с клетками эукариот.

    Рибосомы –это немембранные клеточные органоиды, встречающиеся как в клетках про-, так и эукариот. Рибосомы эукариот больше по размеру, чем прокариотические, их размер составляет 25х20х20 нм. Состоит рибосома из большой и малой субъединиц, прилегающих друг к другу. Между субъединицами в функционирующей рибосоме располагается нить иРНК.

    Каждая субъединица рибосомы построена из рРНК, плотно упакованной и связанной с белками. Рибосомы могут располагаться в цитоплазме свободно или быть связанными с мембранами ЭПР. Свободные рибосомы могут быть единичными, но могут образовывать полисомы, когда на одной нити иРНК располагается последовательно несколько рибосом. Основная функция рибосом – синтез белка.

    Цитоскелет – это опорно-двигательная система клетки, включающая белковые нитчатые (фибриллярные) образования, являющиеся каркасом клетки и выполняющие двигательную функцию. Структуры цитоскелета динамичны, они возникают и распадаются. Цитоскелет представлен тремя типами образований: промежуточными филаментами (нити диаметром 10 нм), микрофиламент ы (нити диаметром 5–7 нм) и микротрубочками . Промежуточные филаменты – неветвящиеся белковые структуры в виде нитей, часто расположенные пучками. Их белковый состав различен в разных тканях: в эпителии они состоят из кератина, в фибробластах – из виментина, в мышечных клетках – из десмина. Промежуточные филаменты выполнят опорно-каркасную функцию.

    Микрофиламенты – это фибриллярные структуры, расположенные непосредственно под плазматической мембраной в виде пучков или слоев. Они хорошо видны в ложноножках амебы, в движущихся отростках фибробластов, в микроворсинках кишечного эпителия (рис. 13). Микрофиламенты построены из сократительных белков актина и миозина и являются внутриклеточным сократительным аппаратом.

    Микротрубочки входят в состав как временных, так и постоянных структур клетки. К временным относится веретено деления, элементы цитоскелета клеток между делениями, а к постоянным – реснички, жгутики и центриоли клеточного центра. Микротрубочки – это прямые полые цилиндры с диаметром около 24 нм, их стенки образованы округлыми молекулами белка тубулина. Под электронными микроскопом видно, что сечение микротрубочки образовано 13 субъединицами, соединенными в кольцо. Микротрубочки присутствуют в гиалоплазме всех эукариотических клеток. Одна из функций микротрубочек – создание каркаса внутри клеток. Кроме того, по микротрубочкам, как по рельсам, перемещаются мелкие везикулы.

    Клеточный центр состоит из двух центриолей, расположенных под прямым углом друг к другу и связанных с ними микротрубочек. Эти органеллы в делящихся клетках принимают участие в формировании веретена деления. Основой центриоли являются расположенные по окружности 9 триплетов микротрубочек, образующих полый цилиндр, шириной 0,2 мкм и длиной 0,3–0,5 мкм. При подготовке клеток к делению центриоли расходятся и удваиваются. Перед митозом центриоли участвуют в образовании микротрубочек веретена деления. Клетки высших растений не имеют центриолей, но у них есть аналогичный центр организации микротрубочек.

    Единство строения клеток.

    Содержание любой клетки отделен от внешней среды особой структурой - плазматической мембраной (плазмалемма). Эта обособленность позволяет создавать внутри клетки совсем особая среда, не похоже на то, что его окружает. Поэтому в клетке могут происходить те процессы, которые не происходят нигде, их называют процессами жизнедеятельности.

    Внутренняя среда живой клетки, ограниченное плазматической мембраной, называется цитоплазмой. Она включает гиалоплазму (основную прозрачную вещество) и клеточные органеллы, а также различные непостоянные структуры - включения. К органелл, которые есть в любой клетке, относятся также рибосомы, на которых происходит синтез белка.

    Строение клеток эукариот.

    Эукариоты - это организмы, клетки которых имеют ядро. Ядро - это самая органеллы эукариотической клетки, в которой хранится и из которой переписывается наследственная информация, записанная в хромосомах. Хромосома - это молекула ДНК, интегрированная с белками. В ядре содержится ядрышко - место, где образуются другие важные органеллы, участвующих в синтезе белка - рибосомы. Но рибосомы только формируются в ядре, а работают они (т.е. синтезируют белок) в цитоплазме. Часть из них находится в цитоплазме свободно, а часть прикрепляется к мембран, образуют сетку, которая получила название эндоплазматической.

    Рибосомы - немембранни органеллы.

    Эндоплазматическая сеть - это сеть канальцев, ограниченных мембранами. Существует два типа: гладкая и гранулярная. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети расположены рибосомы, поэтому в ней происходит синтез и транспортировки белков. А гладкая эндоплазматическая сеть - это место синтеза и транспортировки углеводов и липидов. На ней рибосом нет.

    Для синтеза белков, углеводов и жиров необходима энергия, которую в эукариотической клетке производят «энергетические станции» клетки - митохондрии.

    Митохондрии - двомембранни органеллы, в которых осуществляется процесс клеточного дыхания. На мембранах митохондрий окисляются органические соединения и накапливается химическая энергия в виде особых энергетических молекул (АТФ).

    В клетке также есть место, где органические соединения могут накапливаться и откуда они могут транспортироваться, - это аппарат Гольджи, система плоских мембранных мешочков. Он участвует в транспортировке белков, липидов, углеводов. В аппарате Гольджи образуются также органеллы внутриклеточного пищеварения - лизосомы.

    Лизосомы - одномембранни органеллы, характерные для клеток животных, содержат ферменты, которые могут расщеплять белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды.

    В клетке могут быть органеллы, не имеющие мембранной строения, например рибосомы и цитоскелет.

    Цитоскелет - это опорно-двигательная система клетки, включает микрофиламенты, реснички, жгутики, клеточный центр, который производит микротрубочки и центриоли.

    Существуют органеллы, характерные только для клеток растений, - пластиды. Бывают: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. В хлоропластах происходит процесс фотосинтеза.

    В клетках растений также вакуоли - продукты жизнедеятельности клетки, являющиеся резервуарами воды и растворенных в ней соединений. В эукариотических организмов относятся растения, животные и грибы.

    Строение клеток прокариот.

    Прокариоты - одноклеточные организмы, в клетках которых нет ядра.

    Прокариотические клетки малы по размерам, сохраняют генетический материал в форме кольцевой молекулы ДНК (нуклеоидом). В прокариотических организмов относятся бактерии и цианобактерии, которые раньше называли сине-зелеными водорослями.

    Если в прокариот происходит процесс аэробного дыхания, то для этого используются специальные выпячивание плазматической мембраны - мезосомы. Если бактерии фотосинтезирующие, то процесс фотосинтеза происходит на фотосинтетических мембранах - тилакоидов.

    Синтез белка в прокариот происходит на рибосомах. В прокариотических клетке мало органелл.

    Гипотезы происхождения органелл эукариотических клеток.

    Прокариотические клетки появились на Земле раньше, чем эукариотические.

    1) симбиотические гипотеза объясняет механизм возникновения некоторых органоидов эукариотической клетки - митохондрий и фотосинтезирующих пластид.

    2) Инвагинацыонная гипотеза - утверждает, что происхождение эукариотической клетки исходит из того, что предковой формы был аэробный прокариот. Органеллы в нем возникли в результате впячивания и отслоение частей оболочки с последующей функциональной специализацией в ядро, митохондрии, хлоропласты других органелл.